The activating flux aided GMAW was carried out using optimal
process parameters. The following welding parameters were employed:
arc voltage 23.3 V, welding current 220 A, welding speed
454 mm/min and joint gap 2 mm. Fig. 6 shows the cross-sections
of GMAW welds with and without activating flux on 5 mm thick
carbon steel plates. All three fluxes (Fe2O3, SiO2, and MgCO3)
significantly increased the penetration, compared with the fusion
zone shape without flux. The MgCO3 flux showed the largestimprovement obtaining a full penetration weld. Based on the
cross-sectional images, measurement of the dimensions and
depth/width ratio of the fusion zone were carried out for all the
specimens illustrated in Fig. 7. The activating fluxes produced a
substantial increase in weld penetration, depth/width ratio and
weld area. The percentages (with MgCO3 flux without activating
flux) of penetration, depth/width ratio and weld area were about
52.7%, 45.2% and 15.5%, respectively. The cross-sectional area of a
weld was generally proportional to the amount of heat input. Obviously,
the changes in weld area were relatively small for activating
flux aided GMAW, which means that the activating flux did not
effectively increase welding energy. Applying the activating flux
in GMAW, the energy density increased, i.e. arc constriction or
change of flow direction of molten metal in a molten pool causing
weld penetration and depth/width ratio increase [9,10].
การใช้ Flux ช่วยในการเชื่อม GMAW โดยใช้ที่เหมาะสมคือพารามิเตอร์กระบวนการ ต่อไปนี้การเชื่อมพารามิเตอร์ ได้แก่ :อาร์ค แรงดันไฟฟ้า 220 V 23.3 , เชื่อม , ความเร็วในการเชื่อม454 มม. / นาที อืมช่องว่าง 2 ร่วมกัน รูปที่ 6 แสดงและของรอยเชื่อมและฟลักซ์การเชื่อม GMAW ด้วย โดยไม่มีการเปิดใช้งานบนหนา 5 มม.แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ทั้งสาม ( Fe2O3 SiO2 และฟลักซ์ , mgco3 )การเจาะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ ฟิวชั่นโซนที่ไม่มีรูปร่าง ฟลักซ์ การ mgco3 ฟลักซ์มีการเชื่อม largestimprovement รุกเต็มรูปแบบ ขึ้นอยู่กับภาพหน้าตัด การวัดขนาด และอัตราส่วนความลึก / ความกว้างของฟิวชั่น โซน ได้ดำเนินการให้ทั้งหมดตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 7 การเปิดใช้งานค่าผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเจาะลึก / กว้างเชื่อมต่อและพื้นที่เชื่อม เปอร์เซ็นต์ ( mgco3 ฟลักซ์ โดยไม่มีการเปิดใช้งานฟลักซ์ ) การแทรกซึมของอัตราส่วนความลึก / ความกว้างและพื้นที่เชื่อมได้แก่52.7% , 45.2 และร้อยละ 15.5 ตามลำดับ พื้นที่ภาคตัดขวางของเชื่อมได้โดยทั่วไปเป็นสัดส่วนกับปริมาณสัญญาณความร้อน เห็นได้ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ค่อนข้างเล็กสำหรับใช้งานเชื่อมคือฟลักซ์ช่วยในการเชื่อม GMAW ซึ่งหมายความ ว่า การเปิดตัวไม่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพลังงาน การเชื่อม การประยุกต์ใช้การไหลในการเชื่อม GMAW , ความหนาแน่นของพลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การรัดหรือส่วนโค้งการเปลี่ยนแปลงของทิศทางการไหลของโลหะหลอมเหลวในเตาทำให้เกิดสระเจาะเชื่อมและความลึก / ความกว้างของอัตราส่วนเพิ่ม [ 9,10 ]
การแปล กรุณารอสักครู่..
